刚毛柽柳(Tamarix hispida)是柽柳科(Tamaricaceae)柽柳属(Tamarix)的灌木或小乔木。喜光、耐旱、耐寒,极耐盐碱、沙荒地,根系发达,萌生力强,极耐修剪刈割。广泛分布于砾石、戈壁、黏土、沙土、流沙及各种不同程度的盐渍化土壤中和各种典型的盐土中。具有优良的抗逆能力,使其成为研究植物抗逆机制和抗逆基因克隆的理想材料。
在抗逆机制和抗逆基因功能研究中,高效的遗传转化体系是必不可少的,而现有的刚毛柽柳基因功能研究中,只能借助于瞬时转化技术,基因在刚毛柽柳中瞬时过表达和抑制表达后能进行一系列的生理指标分析,但瞬时转化体系无法获得稳定的可继代培养的遗传性状。基于愈伤组织分化的无性快繁体系,解决了刚毛柽柳组织培养技术中的愈伤组织分化及再生困难的问题,但该体系同样无法获得稳定的可继代培养的遗传性状。
1.课题研究与背景
FSIP1 (Fibrous Sheath Interacting Protein 1)最早是作为AKAP4 (A-kinase anchor protein 4) 相互作用分子在精子鞭毛中被发现的,后来多项临床研究显示它在多种肿瘤里,尤其是乳腺癌高表达,特别在HER2受体过表达患者中尤甚。FSIP1属癌-睾丸抗原 (Cancer-testis Antigens, CTA)家族成员。
迄今为止,FSIP1的功能研究数据非常缺乏。2005年,Labhart等报道FSIP1是乳腺癌细胞核激素受体共激活剂—SRC-3/AIB1的直接靶标;2012年,Cappell等在肺癌细胞系中利用siRNA敲减FSIP1,结果证明FSIP1分子与细胞的有丝分裂有关,作者分析这可能是与FSIP1作为细胞骨架分子的基本功能,但是,作者指出并没有在中心体和纺锤丝等地方观察到FSIP1蛋白的分布。
我们团队利用免疫共沉淀和微量热泳动 (Microscale Thermophoresis)生物大分子互作检测技术,证明了FSIP1与HER2受体的细胞内结构域直接结合;进而利用shRNA敲减SKBR3和MCF-7乳腺癌细胞系中FSIP1,发现细胞的增殖被显著抑制、细胞凋亡明显增加,同时观察到细胞的迁移和侵袭能力都明显减弱 。该研究主要结果已经于2017年7月发表在美国科学院院报《PNAS》
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
核电作为一种清洁、高效的能源,经过数十年的发展,已经被全球广泛接受,为了全面带动中国核电产业技术提升,我国核电产业从引进技术实现国产化迈入了升级产品自主研发的新征程。CAP1400与引进的AP1000相比,不但容量升级,更主要的是其具有中国智慧。通风冷却技术是开发大型核电半速汽轮发电机组的关键技术之一,其工作性能不仅直接关系到机组能否安全稳定运行,而且还影响机组的出力和效率。课题组经过近三年的刻苦攻关,CAP1400核电半速汽轮发电机通风冷却技术研究项目已全部完成。
该项目的研究突破了国内1400MW级核电汽轮发电机冷却技术无从借鉴的难题,采用了通风模型模拟真机流场的方法,实现了电机通风系统的模拟。针对汽轮发电机进行通风模型的研发设计在国内尚数首例,这对项目组来说具有极大的挑战性。课题组成员同心协力,积极发挥科研优势,从开会讨论设计方案到落实到每个人的任务分配,每项工作都紧张有序地进行。在CAP1400通风模型的设计过程中,项目组在通风、定转子温升、冷却器计算及电机内流场模拟的基础上,对机组的通风系统进行优化设计,为寻求最优通风方式,在CAP1400核电半速汽轮发电机转子采用副槽通风的基础上,分别设计了7种供选择的转子线圈通风结构,通过采用数值计算和模型试验相结合的研究方法确定最终的优化方案。模型的加工工作,得到了哈尔滨电机厂有限责任公司各部门的鼎力支持,通过积极组织生产保证了项
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。